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Illustration IA de cellules solaires en pérovskite qui possède une transparence ajustable de 35%. L'innovation permet de transformer les fenêtres et façades de bâtiments modernes en sources d'électricité durables et flexibles. Crédit : Gen AI

Illustration IA de cellules solaires en pérovskite qui possède une transparence ajustable de 35%. L'innovation permet de transformer les fenêtres et façades de bâtiments modernes en sources d'électricité durables et flexibles. Crédit : Gen AI

Une nouvelle cellule solaire imprimée en 3D, transparente et à couleur ajustable

par La rédaction
15 janvier 2026
en Renouvelable, Solaire

Une nouvelle étude met en lumière une cellule solaire semi-transparente et à couleur ajustable, conçue pour fonctionner dans des endroits où les panneaux traditionnels ne le peuvent pas, comme les fenêtres et les surfaces flexibles. En utilisant une structure de piliers imprimés en 3D, les chercheurs peuvent régler finement la quantité de lumière qui traverse et la couleur que la cellule affiche, sans changer le matériau solaire lui-même. Le résultat est un système qui équilibre production d’énergie et durabilité, tout en offrant aux concepteurs un contrôle bien plus important sur l’apparence et le fonctionnement de la technologie.

La recherche a été dirigée par le Pr Lioz Etgar et le Pr Shlomo Magdassi, de l’Institut de chimie et du Centre de nanosciences et nanotechnologies de l’Université hébraïque. Leur équipe, dirigée par le Dr Vikas Sharma, a développé une cellule solaire en pérovskite semi-transparente et flexible qui peut générer de l’électricité tout en permettant aux concepteurs de contrôler la quantité de lumière qui la traverse et la couleur qu’elle affiche. Cette avancée ouvre de nouvelles voies pour intégrer la technologie solaire dans les fenêtres, les façades des bâtiments et les surfaces courbes sans compromettre l’apparence ou les performances.

Au cœur de la conception se trouve un motif de piliers polymères microscopiques créés par impression 3D. Ces minuscules structures agissent comme des ouvertures soigneusement façonnées qui régulent la transmission de la lumière, éliminant le besoin de modifier le matériau solaire lui-même. Comme la méthode évite les hautes températures et les solvants toxiques, elle est bien adaptée aux surfaces flexibles et à une fabrication plus respectueuse de l’environnement.

« Notre objectif était de repenser la façon dont la transparence est obtenue dans les cellules solaires pour les applications photovoltaïques intégrées aux bâtiments », a expliqué le Pr Shlomo Magdassi. « En utilisant des structures polymères imprimées en 3D, nous pouvons contrôler précisément comment la lumière se déplace à travers le dispositif d’une manière évolutive et pratique pour une utilisation réelle. »

Les chercheurs ont également montré que l’apparence des cellules solaires peut être ajustée par la couleur. En ajustant l’épaisseur d’une couche d’électrode transparente, le dispositif reflète des longueurs d’onde sélectionnées de la lumière, donnant au panneau solaire différentes couleurs tout en continuant à produire de l’électricité.

Retrouvez facilement Enerzine dans les actualités Google. G Ajouter Enerzine

« Ce qui est particulièrement excitant, c’est que nous pouvons personnaliser à la fois l’apparence du dispositif et son niveau de transparence », a déclaré le Pr Lioz Etgar. « Cela rend cette technologie particulièrement pertinente pour les fenêtres solaires et pour ajouter une fonctionnalité solaire aux bâtiments existants. »

Dans les tests en laboratoire, les cellules solaires flexibles ont atteint des rendements de conversion de puissance allant jusqu’à 9,2%, avec une transparence visible moyenne d’environ 35 %. Elles ont également maintenu des performances stables après des flexions répétées et lors d’une opération prolongée, des repères clés pour une utilisation dans des environnements architecturaux réels.

À l’avenir, l’équipe prévoit de se concentrer sur l’amélioration de la durabilité à long terme grâce à un encapsulage protecteur et à des couches barrières, dans le but de rapprocher la technologie d’une utilisation commerciale.

Article : Semitransparent color tunable perovskite solar cells with 3D pillar structure – Journal : EES Solar – Méthode : Experimental study – DOI : Lien vers l’étude

Source : L’Université hébraïque de Jérusalem

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Tags: couleurperovskitesolairetransparent
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A new study highlights a semi-transparent, color-tunable solar cell designed to work in places traditional panels can’t, like windows and flexible surfaces. Using a 3D-printed pillar structure, the researchers can fine-tune how much light passes through and what color the cell appears, without changing the solar material itself. The result is a system that balances energy output with durability, while giving designers far more control over how the technology looks and functions.

[Hebrew University of Jerusalem] The research was led by Prof. Lioz Etgar and Prof. Shlomo Magdassi and from the Institute of Chemistry and the Center for Nanoscience and Nanotechnology at Hebrew University. Their team lead by Dr. Vikas Sharma developed a semi-transparent, flexible perovskite solar cell that can generate electricity while allowing designers to control how much light passes through it and what color it appears. The advance points to new ways of embedding solar technology into windows, building façades, and curved surfaces without compromising appearance or performance.

At the heart of the design is a pattern of microscopic polymeric pillars created using 3D printing. These tiny structures act like carefully shaped openings that regulate light transmission, eliminating the need to alter the solar material itself. Because the method avoids high temperatures and toxic solvents, it is well suited for flexible surfaces and more environmentally friendly manufacturing.

“Our goal was to rethink how transparency is achieved in solar cells for applications in Building Integrated Photovoltaics,” said Prof. Shlomo Magdassi. “By using 3D-printed polymeric structures, we can precisely control how light moves through the device in a way that is scalable and practical for real-world use.”

The researchers also showed that the solar cells’ appearance can be tuned by color. By adjusting the thickness of a transparent electrode layer, the device reflects selected wavelengths of light, giving the solar panel different colors while continuing to produce electricity.

“What is particularly exciting is that we can customize both the device’s appearance and its level of transparency,” said Prof. Lioz Etgar. “That makes this technology particularly relevant for solar windows and for adding solar functionality to existing buildings.”

In laboratory tests, the flexible solar cells reached power conversion efficiencies of up to 9.2%, with about 35 % average visible transparency. They also maintained stable performance after repeated bending and during extended operation, key benchmarks for use in real architectural environments.

Looking ahead, the team plans to focus on improving long-term durability through protective encapsulation and barrier layers, with the goal of moving the technology closer to commercial use.

Journal

EES Solar

DOI

10.1039/D5EL00153F

Method of Research

Experimental study

Subject of Research

Not applicable

Article Title

Semitransparent color tunable perovskite solar cells with 3D pillar structure

Article Publication Date

11-Nov-2025

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